продукти

  • N-изопропилхидроксиламин CAS: 5080-22-8

    N-изопропилхидроксиламин CAS: 5080-22-8

    N-изопропилхидроксиламинът е безцветна течност със силна миризма на амоняк.
    - Разтворим е във вода и повечето органични разтворители, но неразтворим в неполярни разтворители.
    - Това е нуклеофил, който има присъединителни реакции към съединения като естери, алдехиди и кетони.
    използвайте:
    - N-изопропилхидроксиламинът се използва главно в реакции на органичен синтез, особено като реагент за аминиране.
    - Може да се използва за синтезиране на продукти на аминиране на алдехиди, кетони и естери и да участва в някои реакции на циклизация.
    - Може да се използва и като редуциращ реагент за извършване на редукционни реакции в органичния синтез.
    Начин на приготвяне:
    - Общият метод за получаване на N-изопропилхидроксиламин е да се извърши реакция на амидиране на изопропилов алкохол, за да се получи N-изопропилизопропиламид и след това да се използва газ амоняк, за да се въздейства върху него, за да се генерира N-изопропилхидроксиламин.
    Информация за сигурност:
    - N-изопропилхидроксиламинът е корозивно вещество, което може да причини дразнене и изгаряния при контакт с кожата и очите.
    - Носете защитни ръкавици, очила и други лични предпазни средства, когато използвате.
    - Използвайте на добре проветриво място и избягвайте вдишването на изпаренията му.
  • 2,6-диметиланилин CAS 87-62-7

    2,6-диметиланилин CAS 87-62-7

    2,6-диметиланилинът е леко жълта течност с относителна плътност 0,973. Той е неразтворим във вода, разтворим в алкохол, етер и разтворим в солна киселина.
    Синтезните пътища на 2,6-диметиланилин включват главно метод на аминолиза на 2,6-диметилфенол, метод на алкилиране на о-метиланилин, метод на метилиране на анилин, метод на нитриране на m-ксилен дисулфониране и метод на дисулфониране на m-ксилен. Метод за редукция на нитриране на толуен и др.
    Този продукт е важен междинен продукт за производството на пестициди и лекарства и може да се използва и като суровина за химически продукти като багрила. Запалим от открит пламък; реагира с окислители; разлага токсичния дим от азотен оксид с висока температура.

  • 2,4-диметил анилин CAS 95-68-1

    2,4-диметил анилин CAS 95-68-1

    .
    2,4-диметил анилин CAS 95-68-1
    Представлява безцветна маслена течност. Цветът се задълбочава на светлина и въздух. Слабо разтворим във вода, разтворим в етанол, етер, бензен и киселинни разтвори.
    2,4-Диметиланилин се получава чрез нитриране на м-ксилен до получаване на 2,4-диметилнитробензен и 2,6-диметилнитробензен. След дестилация се получава 2,4-диметилнитробензен. Продуктът се получава чрез каталитично хидрогениране на бензен. Използва се като междинен продукт за пестициди, фармацевтични продукти и багрила。Запалим при открит пламък; работи с оксиданти; разлага токсичния дим от азотен оксид с висока температура. По време на съхранение и транспортиране складът трябва да бъде вентилиран и сух при ниска температура; съхранявайте го отделно от киселини, оксиданти и хранителни добавки.
  • 1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4

    1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4

    1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4
    Външен вид е прозрачна течност。 неразтворима във вода и по-малко плътна от водата. Следователно плува по вода. Контактът може да раздразни кожата, очите и лигавиците. Може да бъде токсичен при поглъщане, вдишване или абсорбиране от кожата.
    Използва се за производство на други химикали. Използва се главно в консерванти, горивни добавки, бактерициди, екстрагенти за редки метали, пигментни диспергатори, минерални флотационни агенти, козметични суровини и др.
    Условия на съхранение: Да се ​​съхранява на хладно, сухо и тъмно място в плътно затворен съд или цилиндър. Пазете от несъвместими материали, източници на запалване и необучени лица. Сигурна и етикетирана зона. Пазете контейнерите/цилиндрите от физическа повреда.
  • Триетиламин CAS: 121-44-8

    Триетиламин CAS: 121-44-8

    Триетиламин (молекулна формула: C6H15N), известен също като N,N-диетилетиламин, е най-простият хомо-тризаместен третичен амин и има типичните свойства на третичните амини, включително образуване на сол, окисляване и триетил Chemicalbook амин. Тест (Hisbergreaction) без отговор. Изглежда като безцветна до светложълта прозрачна течност със силна миризма на амоняк и леко дими във въздуха. Слабо разтворим във вода, разтворим в етанол и етер. Водният разтвор е алкален. Токсичен и силно дразнещ.
    Може да се получи чрез взаимодействие на етанол и амоняк в присъствието на водород в реактор, оборудван с медно-никелово-глинен катализатор при условия на нагряване (190±2°C и 165±2°C). Реакцията ще произведе също моноетиламин и диетиламин. След кондензация, продуктът се напръсква с етанол и се абсорбира, за да се получи суров триетиламин. Накрая, след отделяне, дехидратиране и фракциониране, се получава чист триетиламин.
    Триетиламинът може да се използва като разтворител и суровина в промишлеността на органичния синтез, а също така се използва в производството на лекарства, пестициди, инхибитори на полимеризацията, високоенергийни горива, гуми и др.
  • Хлороацетон CAS: 78-95-5

    Хлороацетон CAS: 78-95-5

    Хлороацетон CAS: 78-95-5
    На външен вид е безцветна течност с остра миризма. Разтворим във вода, разтворим в етанол, етер и хлороформ. Използва се в органичния синтез за приготвяне на лекарства, пестициди, подправки и багрила и др.
    Има много методи за синтез на хлороацетон. Методът на хлориране с ацетон в момента е основен метод, използван в местното производство. Хлороацетонът се получава чрез хлориране на ацетон в присъствието на калциев карбонат, киселинно свързващ агент. Добавете ацетон и калциев карбонат в реактора в съответствие с определено съотношение на захранване, разбъркайте, за да образувате суспензия, и загрейте до обратен хладник. След като спрете нагряването, прекарайте хлорен газ за около 3 до 4 часа и добавете вода, за да разтворите генерирания калциев хлорид. Масленият слой се събира и след това се промива, дехидратира и дестилира, за да се получи хлороацетоновият продукт.
    Характеристики на съхранение и транспортиране на хлорацетон
    Складът се проветрява и суши при ниска температура; защитено е от открит пламък и високи температури и се съхранява и транспортира отделно от хранителни суровини и окислители.
    Условия на съхранение: 2-8°C
  • Пропилен гликол CAS:57-55-6

    Пропилен гликол CAS:57-55-6

    Научното наименование на пропилей гликола е "1,2-пропандиол". Рацематът е хигроскопична вискозна течност с леко пикантен вкус. Смесва се във вода, ацетон, етилацетат и хлороформ и е разтворим в етер. Разтворим в много етерични масла, но не се смесва с петролев етер, парафин и грес. Той е относително стабилен на топлина и светлина и е по-стабилен при ниски температури. Пропилен гликолът може да се окисли до пропионалдехид, млечна киселина, пирогроздена киселина и оцетна киселина при високи температури.
    Пропилен гликолът е диол и има свойствата на обикновените алкохоли. Реагира с органични киселини и неорганични киселини за получаване на моноестери или диестери. Реагира с пропилей оксид, за да генерира етер. Реагира с халогеноводород, за да генерира халохидрини. Реагира с ацеталдехид, за да образува метилдиоксолан.
    Като бактериостатичен агент пропиленгликолът е подобен на етанола и неговата ефикасност при инхибиране на мухъл е подобна на тази на глицерина и малко по-ниска от тази на етанола. Пропилен гликолът обикновено се използва като пластификатор във водни филмови покрития. Смес от равни части с вода може да забави хидролизата на някои лекарства и да увеличи стабилността на препаратите.
    Безцветна, вискозна и стабилна водопоглъщаща течност, почти без вкус и мирис. Смесва се с вода, етанол и различни органични разтворители. Използва се като суровина за смоли, пластификатори, повърхностноактивни вещества, емулгатори и деемулгатори, както и антифриз и топлоносители
  • Бензоена киселина CAS:65-85-0

    Бензоена киселина CAS:65-85-0


    Бензоената киселина, известна още като бензоена киселина, има молекулна формула C6H5COOH. Това е най-простата ароматна киселина, в която карбоксилната група е директно свързана с въглеродния атом на бензеновия пръстен. Това е съединение, образувано чрез заместване на водород в бензеновия пръстен с карбоксилна група (-COOH). Това са безцветни люспести кристали без мирис. Точката на топене е 122,13 ℃, точката на кипене е 249 ℃, а относителната плътност е 1,2659 (15/4 ℃). Той сублимира бързо при 100°C, а неговите пари са силно дразнещи и могат лесно да предизвикат кашлица след вдишване. Слабо разтворим във вода, лесно разтворим в органични разтворители като етанол, етер, хлороформ, бензен, толуен, въглероден дисулфид, въглероден тетрахлорид и бор. Химическа книга спестяване на гориво. Той съществува широко в природата под формата на свободна киселина, естер или техни производни. Например, той съществува под формата на свободна киселина и бензилов естер в бензоиновата гума; съществува в свободна форма в листата и кората на стъблото на някои растения; съществува в аромата. Съществува под формата на метилов естер или бензилов естер в етеричните масла; съществува под формата на нейното производно хипурова киселина в конската урина. Бензоената киселина е слаба киселина, по-силна от мастните киселини. Те имат сходни химични свойства и могат да образуват соли, естери, киселинни халиди, амиди, киселинни анхидриди и т.н. и не се окисляват лесно. Реакция на електрофилно заместване може да възникне върху бензеновия пръстен на бензоената киселина, като основно се произвеждат продукти на мета-заместване.
    Бензоената киселина често се използва като лекарство или консервант. Има ефект на инхибиране на растежа на гъбички, бактерии и мухъл. Когато се използва за медицински цели, обикновено се прилага върху кожата за лечение на кожни заболявания като трихофития. Използва се в производството на синтетични влакна, смоли, покрития, каучук и тютюн. Първоначално бензоената киселина се получава чрез карбонизация на бензоинова гума или хидролиза на химически книги с алкална вода. Може да се получи и чрез хидролиза на хипурова киселина. Индустриално бензоената киселина се произвежда чрез въздушно окисляване на толуен в присъствието на катализатори като кобалт и манган; или се получава чрез хидролиза и декарбоксилиране на фталов анхидрид. Бензоената киселина и нейната натриева сол могат да се използват като антибактериални агенти в латекс, паста за зъби, конфитюр или други храни, а също така могат да се използват като щипки за боядисване и печат.
  • Етил N-ацетил-N-бутил-β-аланинат CAS:52304-36-6

    Етил N-ацетил-N-бутил-β-аланинат CAS:52304-36-6

    BAAPE е широкоспектърен, високоефективен репелент против насекоми, който отблъсква мухи, въшки, мравки, комари, хлебарки, мушици, водни мухи, плоски бълхи, пясъчни бълхи, пясъчни мушици, пясъчни мухи, цикади и др. Репелентно действие; репелентният му ефект е дълъг и може да се използва при различни климатични условия. Той е химически стабилен при условията на употреба и има висока термична стабилност и висока устойчивост на пот. BAAPE има добра съвместимост с често използвани козметични и фармацевтични продукти. Може да се приготвя в разтвори, емулсии, мехлеми, покрития, гелове, аерозоли, спирали против комари, микрокапсули и други специални репелентни фармацевтични продукти, а също така може да се добавя към други продукти. Или в материали (като тоалетна вода, вода против комари), така че да има отблъскващ ефект.
    BAAPE има предимствата да няма токсични странични ефекти върху кожата и лигавиците, да не предизвиква алергии и да не пропуска кожата.

    Свойства: Безцветна до светложълта прозрачна течност, отличен репелент против комари. В сравнение със стандартния репелент против комари (DEET, известен като DEET), той има отличителните характеристики на по-ниска токсичност, по-малко дразнене и по-дълго време за отблъскване. , идеален заместител на стандартните репеленти против комари.
    Водоразтворимият репелент (BAAPE) е по-малко ефективен от традиционния DEET за отблъскване на комари. Въпреки това, за сравнение DEET (IR3535) е сравнително по-малко дразнещ и не прониква през кожата.
  • 2-метоксиетанол CAS 109-86-4

    2-метоксиетанол CAS 109-86-4

    Етилен гликол монометил етер (съкратено като MOE), известен също като етилен гликол метил етер, е безцветна и прозрачна течност, смесима с вода, алкохол, оцетна киселина, ацетон и DMF. Като важен разтворител MOE се използва широко като разтворител за различни греси, целулозни ацетати, целулозни нитрати, алкохолоразтворими багрила и синтетични смоли.
    Получава се чрез реакцията на етиленов оксид и метанол. Добавете метанол към етерния комплекс на борен трифлуорид и прекарайте етиленов оксид при 25-30°C, докато разбърквате. След завършване на преминаването температурата автоматично се повишава до 38-45°C. Полученият реакционен разтвор се третира с калиев хидроцианид. Неутрализирайте метаноловия разтвор до pH=8-Chemicalbook9. Възстановете метанола, дестилирайте го и съберете фракциите преди 130°C, за да получите суровия продукт. След това се извършва фракционна дестилация и се събира фракцията от 123-125°C като краен продукт. В промишленото производство етиленовият оксид и безводният метанол реагират при висока температура и налягане без катализатор и може да се получи продукт с висок добив.
    Този продукт се използва като разтворител за различни масла, лигнин, нитроцелулоза, целулозен ацетат, алкохолоразтворими багрила и синтетични смоли; като реагент за определяне на желязо, сулфат и въглероден дисулфид, като разредител за покрития и за целофан. В уплътнители за опаковки, бързосъхнещи лакове и емайллакове. Може да се използва и като проникващ агент и изравняващ агент в производството на багрила или като пластификатор и избелител. Като междинен продукт при производството на органични съединения, монометиловият етер на етиленгликол се използва главно при синтеза на ацетат и диметилов етер на етиленгликол. Също така е суровина на Chemicalbook за производството на бис(2-метоксиетил)фталатен пластификатор. Сместа от монометилов етер на етилен гликол и глицерин (етер: глицерин = 98:2) е добавка за военно реактивно гориво, която може да предотврати заледяване и бактериална корозия. Когато се използва монометилов етер на етилен гликол като противоразмерно средство за реактивно гориво, общото добавено количество е 0,15% ± 0,05%. Има добра хидрофилност. Той използва собствената си хидроксилна група в горивото, за да взаимодейства със следите от водни молекули в маслото. Образуването на асоциация на водородна връзка, съчетано с много ниската му точка на замръзване, понижава точката на замръзване на водата в маслото, което позволява на водата да се утаи в лед. Етилен гликол монометил етер също е антимикробна добавка.
  • 1,4-бутандиол диглицидил етер CAS 2425-79-8

    1,4-бутандиол диглицидил етер CAS 2425-79-8

    1,4-бутандиол глицидил етер, известен също като 1,4-бутандиол диалкил етер или BDG, е органично съединение. Това е безцветна до светложълта течност с ниска летливост. Разтворим е в повечето органични разтворители като етанол, метанол и диметилформамид. Обикновено се използва като химически суровини и разтворители. Използва се и като стабилизатор за багрила и пигменти.
    1,4-бутандиол глицидилов етер може да се получи чрез естерификация на 1,4-бутандиол с метанол или метанолов разтвор. Реакционните условия обикновено се провеждат при високо налягане и в присъствието на катализатор.
    Когато използвате 1,4-бутандиол глицидилов етер, трябва да се внимава да се предотврати контакт с кожата и очите. По време на употреба и съхранение трябва да се избягват високи температури и източници на огън. Трябва да се обърне внимание на запечатването на контейнерите за съхранение, за да се предотврати изпаряване и изтичане.
  • Диетаноламин CAS: 111-42-2

    Диетаноламин CAS: 111-42-2

    Етаноламин EA е най-важният продукт в етанола, включително моноетаноламин MEA, диетаноламин DEA и триетаноламин TEA. Етаноламинът е важен органичен междинен продукт, широко използван в повърхностноактивни вещества, синтетични детергенти, нефтохимически добавки, синтетични смоли и каучукови пластификатори, ускорители, вулканизиращи агенти и пенители, както и пречистване на газове, течен антифриз, печат и боядисване, медицина, пестициди, строителство , военна индустрия и други области. Продуктите надолу по веригата на етаноламина са важни фини химични междинни продукти.
    Диетаноламинът, известен също като бисхидроксиетиламин и 2,2′-иминобисетанол, е бял кристал или безцветна течност със силна хигроскопичност. Той е лесно разтворим във вода, метанол, етанол, ацетон и бензен. Неговата разтворимост (g/100g) в бензен при 25°C е 4,2, а в етер е 0,8. Целта му е: пречиствател на газ, който може да абсорбира киселинни газове в газа, като въглероден диоксид, сероводород, серен диоксид и др. Разтворът "Benfield", използван в индустрията за синтетичен амоняк, се състои главно от този продукт; използва се и за емулгиране. Средства, лубриканти, шампоани, сгъстители и др.; междинни продукти на органичния синтез, използвани за производство на суровини за детергенти, консерванти и ежедневни химикали (като повърхностноактивни вещества); синтез на морфолин.
    Диетаноламинът се използва като суровина за буфери във фармацевтичната индустрия. Използва се като омрежващ агент при производството на високоеластична полиуретанова пяна. Смесва се с триетаноламин като детергент за бутала на самолетни двигатели. Той реагира с мастни киселини, за да образува алкил алкили. Използва се и в органични синтетични суровини, суровини за повърхностно активни вещества Chemicalbook и абсорбери на кисели газове, използвани като сгъстители и модификатори на пяна в шампоани и леки детергенти, като междинни продукти в индустрията за органичен синтез и във фармацевтичната индустрия. Като разтворител се използва широко в пералната промишленост, козметичната промишленост, селското стопанство, строителната промишленост и металната промишленост.